WO2020190096A1 - 이동수단의 무선충전용 수신장치 및 이를 포함하는 이동수단 - Google Patents

이동수단의 무선충전용 수신장치 및 이를 포함하는 이동수단 Download PDF

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김태경
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최종학
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Definitions

  • the embodiment relates to a receiving apparatus for wireless charging of a moving means and a moving means including the same.
  • wireless power charging is a method of charging a battery by flowing current through electromagnetic induction.
  • a magnetic field generated by the current flowing through the primary coil of the charger generates an induced current in the secondary coil of the battery, and the induced current recharges chemical energy into the battery.
  • This technology is convenient and there is little risk of a short circuit because the contact point is not exposed.
  • Korean Patent Application Publication No. 10-2012-0081051 Korean Patent Application Publication No. 10-2013-0004416, etc. are disclosed as wireless power charging technology.
  • An object of the embodiment is to provide a receiving device for wireless charging of a moving means having excellent charging efficiency and a moving means including the same.
  • the wireless power receiving device of the moving means includes a receiving pad and a receiving coil, the receiving coil is located on one surface of the receiving pad, and the receiving coil includes a wire, Both ends of the wire are connected to the battery, the receiving coil has a ring shape, and the wire includes a plurality of wires having a conductive portion wrapped with an insulating layer.
  • the wire ratio (Wr) is expressed by Equation 1 below, and the wire ratio of the wireless power receiver of the moving means is 0.03 to 0.40.
  • Sw is the output power (W) transmitted to the receiving device
  • Wn is the number of wires viewed from the cross-section of the receiving coil.
  • the diameter of the conductive part may be 0.05 to 0.15 mm.
  • the cross-sectional area ratio (Dr) is expressed by Equation 2 below.
  • Equation 2 Wd is the sum of the cross-sectional areas of the conductive parts, and Rd is the cross-sectional area of the receiving coil.
  • the ratio of the cross-sectional area of the wireless power receiving device of the moving means may be 0.2 to 0.8.
  • the wireless power receiving device of the moving means may receive output power of 3 to 30 kW.
  • the wireless power receiving device of the mobile means may receive power having a band of 10 to 100 kHz.
  • the receiving coil may include 100 to 10,000 wires positioned adjacent to each other.
  • the moving means includes the wireless power receiving device of the moving means described above in the power receiving device.
  • the means of transportation may be an electric vehicle or a drone.
  • the wireless charging receiving device and the moving means of the moving means of the embodiment provide a wireless charging receiving device of the moving means capable of securing excellent charging efficiency within a predetermined space and area, and a moving means including the same.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a wireless power receiving apparatus for wireless charging of an electric vehicle as an example of a moving means according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a wireless power receiver for wireless charging of a moving means according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view showing a wireless power receiver for wireless charging of a mobile means according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating an electric wire applied to an embodiment in cross section.
  • the term "combination of these" included in the expression of the Makushi form means one or more mixtures or combinations selected from the group consisting of the constituent elements described in the expression of the Makushi form, and the constituent elements It means to include one or more selected from the group consisting of.
  • a means of movement is a concept in a broad sense that refers to all means of moving a location by applying electricity as power, and means of negotiated transportation (car, motorcycle, airplane, ship, etc.) for moving the driver and/or occupant.
  • transportation means herein such as trucks and forklifts, airplanes, ships, railways, etc.
  • the moving means includes moving means that are controlled remotely or with a program prepared in advance while the driver is not located within the moving means.
  • charging efficiency may vary depending on the characteristics of coils (receiving coils), wires (lead wires), and conductive parts (metal wires) applied to charging modules such as electric vehicles.
  • charging efficiency can be further improved by applying a specific wire ratio, etc., and is specifically presented in the present specification.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a wireless power receiving apparatus 10 for wireless charging of a moving means 1 according to an embodiment
  • FIG. 2 is a diagram showing a wireless power receiving for wireless charging of a moving means 1 according to an embodiment
  • FIG. 3 is a longitudinal cross-sectional view showing a wireless power receiving device 10 for wireless charging of a moving means according to an embodiment of the present invention
  • 4 is a conceptual diagram illustrating an electric wire applied to an embodiment in cross section.
  • the wireless power receiving device 10 of the moving means is included in the moving means 1 including a battery that moves electricity by power, and a power supply unit located outside the moving means Generates an induced current by
  • the moving means 1 is typically an electric vehicle, a drone, etc., but is not limited thereto.
  • the wireless power receiving device 10 of the moving means includes a receiving pad 100; And, it includes; receiving coil (200).
  • the receiving pad 100 has one side and the other side.
  • the receiving coil 200 is located on at least one surface of the receiving pad, and acts as a power receiving coil during wireless charging of the moving means.
  • the receiving coil 200 includes a wire.
  • the wire is arranged in a ring shape with both ends connected to the battery.
  • the receiving coil 200 may include a wire wound around at least one surface of the receiving pad 100 in a shape of a plurality of rings.
  • the receiving coil 200 may include a plurality of wires 210 therein when viewed from a cross section of the receiving coil.
  • Each of the wires 210 may include one or more conductive portions 211b wrapped with an insulating layer 211a, and may include a plurality of conductive portions separated from each other by an insulating layer.
  • the power receiving device 10 for wireless charging of the moving means 1 is disposed in the moving means 1 applying electricity such as an electric vehicle or a drone as a power source, and a power supply unit disposed at an electric charging station, etc. It receives the induced current supplied from (2).
  • the power supply unit 2 is installed on a surface such as a charging station or a road, and generates an induced current in the power receiving device 10 through external power.
  • the power receiving device 10 is disposed on the moving means 1 and faces the power supply 2 at regular intervals. It is advantageous to improve charging efficiency by reducing the distance from the power supply unit by being disposed on the bottom or side of the moving means.
  • the electromagnetic induction phenomenon generated by the power supply unit 2 generates an induced current in the power receiving device 10 and charges the battery of the moving means 1, so that wireless charging of the moving means proceeds.
  • any configuration may be applied to the power supply unit 2 as long as it is a configuration capable of generating a change in a magnetic field by using current generated by external power.
  • the external power can be applied without limitation, including power from a commercial power source.
  • the wireless charging power receiving device 10 includes a receiving pad 100 and a receiving coil 200.
  • the receiving pad 100 faces the above-described power supply unit 2 and may be formed of a magnetic material so that mutual electromagnetic induction by the power supply unit 2 can occur.
  • the receiving coil 200 includes a wire 210.
  • the wire 210 may have a ring shape by being disposed in a plurality of layers and/or rows on the receiving pad 100 with both ends of the wire 210 connected to a battery (not shown).
  • the wires 210 may be connected to each other from one end to the other.
  • the wire 210 may have one end and the other end connected to the battery, respectively.
  • the receiving coil 200 may be arranged in a ring shape.
  • the wire 210 may be connected from one end to the other end and may be arranged in a ring shape wound in a plurality of rows.
  • the wire 210 may be connected from one end to the other end and wound in a plurality of rows and layers to be arranged in a ring shape.
  • the wire 210 may be a Litz wire.
  • the receiving coil 200 may include a Litz wire arranged in an annular shape.
  • One end and the other end of the Litz wire may be connected to the battery, respectively.
  • the annular shape may have a substantially constant thickness in cross section. However, a portion of an annular shape positioned close to one end or the other end may not have a uniform thickness of its cross section.
  • the receiving coil 200 may be fixed to the receiving pad 100 through adhesion.
  • the receiving coil 200 may be fixed to the receiving pad 100 through a separate binding member (not shown).
  • a plurality of electric wires 211 are disposed in the covering layer 212.
  • the electric wire 211 includes a conductive portion (eg, copper wire, 211b) and an insulating layer (eg, an enamel insulating layer, 211a), and the insulating layer surrounds the surface of the conductive portion.
  • a conductive portion eg, copper wire, 211b
  • an insulating layer eg, an enamel insulating layer, 211a
  • the receiving device 10 is characterized in that the wire ratio (Wr) represented by Equation 1 below is 0.03 to 0.40.
  • Sw is the output power (W) transmitted to the receiving device
  • Wn is the number of strands of the wire viewed from the cross-section of the receiving coil.
  • the receiving device 10 having a wire ratio in this range can minimize heat generation of a conductive part and provide a receiving device having excellent charging efficiency.
  • the receiving device 10 may have a wire ratio of 0.04 to 0.35, and may be 0.05 to 0.31. In the case of having such a wire ratio, the receiving device can receive power with excellent efficiency while having a smaller size.
  • the receiving device 10 may be configured to receive an output power of 3 to 30 kW. In this range of power, the power reception efficiency of the receiving device may be further improved.
  • the receiving coil may include a wire 211 of 200 to 2200 strands, and a wire 211 of 500 to 1500 strands It may include.
  • the receiving coil may include a wire 211 of 500 to 6500 strands, and a wire of 600 to 6200 strands ( 211) may be included.
  • the wire included in the receiving coil may have a diameter of 0.15 mm or less, and may be 0.05 to 0.15 mm.
  • the diameter of the wire is 0.15 mm or more, heating loss due to the skin effect may occur and the charging efficiency may decrease, and if it is less than 0.05 mm, difficulty in processing or disconnection of the electrically conductive layer (metal wire, etc.) is likely to occur, Rather, the manufacturing cost may increase.
  • the receiving device 10 is characterized in that the cross-sectional area ratio (Dr) according to Equation 2 below is 0.2 to 0.8.
  • Dr is the cross-sectional area ratio
  • Wd is the cross-sectional area of the wire
  • Rd is the cross-sectional area of the receiving coil
  • the cross-sectional area ratio may be 0.4 to 0.8, and may be 0.4 to 0.7.
  • the receiving device can receive power in a band of 10 to 100 kHz, and can receive power in a band of 20 to 90 kHz.
  • the receiving coil may include 100 to 10,000 wires positioned adjacent to each other.
  • the number of wires means the total number of wires included in one or two or more outer ears when the receiving coil is observed from a cross section.
  • the cross section of the receiving coil 200 is illustrated as a square (indicated by a dotted line) in FIG. 3, but is not limited thereto.
  • a wire Longit wire in which a plurality of wires are disposed is applied, but is not limited thereto.
  • the Litz wire is illustrated as a circular shape, but is not limited thereto, and has a substantially oval, square, trapezoidal, triangular shape, rather than a circular cross section, for the purpose of more efficient use of the space in which a specific receiving coil is located.
  • Litz wire can be applied.
  • a cross-sectional shape of the wire itself may be circular, or those having a shape such as substantially oval, square, trapezoid, and triangle may be applied.
  • the receiving coil 200 includes an electric wire 211 including a plurality of conductive portions 211b covered with an insulating layer 211a.
  • the receiving coil 200 may include a wire 210 in the form of a Litz wire in which a plurality of wires 211 form a bundle.
  • the receiving coil 200 may include a bundle of Litz wires.
  • Both ends of the wire 210 or Litz wire may be connected to a battery, not shown.
  • the wire 210 or Litz wire may be arranged in a plurality of layers and/or rows of annular shapes on the surface of the receiving pad 100 to be included in the receiving coil 200, and may constitute the receiving coil 200.
  • the receiving coil 200 may be fixed to the receiving pad 100 through adhesion.
  • the receiving coil 200 may be fixed to the receiving pad 100 through a separate binding member.
  • the ratio of the conductive parts of the Litz wire which is the sum of the cross-sectional area of the conductive part 211b to the cross-sectional area of the Litz wire based on the outer diameter Lh of the Ritz wire, may be 0.4 to 0.7.
  • the ratio of the conductive parts is less than 0.4, the conductive part is formed too thin to cause a break of the line, or the thickness of the insulating layer 211a and/or the covering layer 212 may be too thick, and if it exceeds 0.7, heat loss increases. Power transfer efficiency can be reduced.
  • the Litz wire may include a conductive portion 211b covered with 10 to 10,000 insulating layers 211a.
  • the Litz wire may include conductive portions 211b covered with 100 to 8,000 insulating layers 211a side by side.
  • the Litz wire may include conductive portions 211b covered with 500 to 7,000 insulating layers 211a in parallel.
  • the Litz wire may be processed by rolling or drawing a Litz wire having a circular cross section so that the height has a larger value than the width.
  • the receiving coil 200 may include a wire or Litz wire having an oval, rectangular, trapezoidal, or triangular cross section.
  • the oval, rectangular, trapezoidal, or triangular shape means that the wire has the shape as a whole, not the shape of the wire.
  • the number of turns of the receiving coil 200 may increase by 8% or more, and the number of turns may increase by 10% or more compared to a case in which a wire having the same circular cross section is applied.
  • the receiving coil 200 may increase the number of turns by 8 to 20%, and may increase by 10 to 20%, compared to a case in which a wire having the same circular cross section is applied.
  • the increase in the number of turns is evaluated based on a square receiving coil having a wire pad of 36 mm or less in width.
  • the receiving coil 200 may include 600 or more conductive parts 211b with a unit width of 5 mm, may include 850 to 1400 conductive parts 211b, and 900 to 1200 conductive parts 211b It may include.
  • the conductive portion is disposed in a state covered with the leading edge layer. In this case, the power receiving efficiency of the receiving pad 100 may be further improved.
  • the portion where the receiving coil is disposed on the receiving pad 100 is referred to as a wire pad 120.
  • the unit width refers to a part of the width of the wire pad 120.
  • the receiving coil 200 may include a wire having a plurality of rows and/or layers wound around the receiving pad 100 in a ring shape.
  • the plurality of rows means that the wires connected to each other are arranged side by side next to each other, and the plurality of layers means that the wires connected to each other are arranged side by side in at least two or more layers.
  • the plurality of layers may be disposed so as to be in contact with each other, or may be disposed with a certain distance between each layer as necessary.
  • the wires arranged in a plurality of rows or layers may be connected to each other.
  • the moving means 1 is applicable if it is a moving means and/or a transportation means driven using charged electric power, and includes an electric vehicle and a drone as an example.
  • the electric vehicle (EV) may be a wireless power transmission system using a magnetic induction method for an electric vehicle.
  • the electric vehicle includes an electric vehicle (EV) and an automobile defined in 49 CFR (code of federal regulations) 523.3.
  • the electric vehicle may have an automatic charging function.
  • Automatic charging may be defined as an operation of inductively charging a vehicle by placing a vehicle in an appropriate position with respect to a primary charger assembly capable of transmitting power. Automatic charging can be performed after obtaining the necessary authorizations and authorizations.
  • the receiving coil 200 may be included in a vehicle assembly.
  • the vehicle assembly may refer to an assembly disposed in a vehicle including a VA coil and other suitable components.
  • Other suitable components may include at least one component for controlling the impedance and resonant frequency, ferrites for strengthening the magnetic path, and electromagnetic shielding material.
  • the VA may include wiring between each unit, filtering circuits, housing, etc., as well as wiring of a rectifier/power converter and VA controller and vehicle battery required to function as a vehicle component of a wireless charging system. .
  • the receiving device 10 for wireless charging of the moving means is included in a moving means (1) including a battery that moves electricity by power, and is located outside the moving means and is located in a power supply unit (2) that supplies power.
  • the power supply unit, the receiving pad, etc. can be applied without limitation as long as they are normally applied, and the moving means (1) includes a negotiated moving means (car, etc.), a transportation means (truck, etc.), and a drone that is moved unattended. And the like.
  • a 36 mm wire pad was placed along the 4 sides with a space of about 10 mm inside the 4 sides of each 250 mm horizontal and vertical acrylic plate.
  • a Litz wire having a circular cross section with a diameter of 3.1 mm was sequentially rotated on the four sides with one corner (starting point) and placed in two layers without any gaps, and the Litz wire was allowed to exit to the starting point.
  • the thickness of the conductive part included in the Litz wire was 0.1 mm.
  • the receiving pad thus manufactured was used as the receiving pad of the embodiment.
  • the receiving pad was manufactured in the same manner as above, except that the Litz wire having a diameter of 6.3 mm was applied, and the receiving pad of the comparative example was manufactured in the same manner as above.
  • the charging efficiency measures the output power W (output voltage and output current) measured at output and the input power W (input voltage and input current) measured at the time of input with a Power Analyzer to measure the efficiency and convert the output W/input W to %. Calculated. Each result is shown in Table 1 below.
  • the charging efficiency of the Example was evaluated to be about 10% or more excellent compared to the charging efficiency of the Comparative Example.
  • the physical properties of the receiving pad were evaluated in the same way as in 2. above, but the output power was changed, charging efficiency, and wire ratio were evaluated and shown in Table 2 below.
  • conductive portion 211a insulating layer

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Abstract

실시예의 이동수단의 무선전력 수신장치는 수신패드 및 수신코일을 포함하고, 상기 수신코일은 상기 수신패드의 일면에 위치하고, 상기 수신코일은 와이어를 포함하고, 상기 와이어는 양 단부가 배터리와 연결되고, 상기 수신코일은 고리 형상을 갖고, 상기 와이어는 절연층과 도전부를 갖는 전선을 다수 포함하고, 와이어비율(Wr)은 아래 식 1로 표시되고, 상기 와이어비율(Wr)이 0.03 내지 0.40이다. 상기 식 1에서, Wr은 와이어 비율이고, Sw는 상기 이동수단의 무선전력 수신장치가 수신하는 출력전력(W)이며, Wn은 상기 이동수단의 무선전력 수신장치에 적용되는 수신코일의 단면에서 관찰한 전선의 가닥수이다. 실시예의 이동수단은 상기 이동수단의 무선전력 수신장치를 포함한다. 이를통해 보다 효율적인 전력 충전이 가능하다.

Description

이동수단의 무선충전용 수신장치 및 이를 포함하는 이동수단
실시예는 이동수단의 무선충전용 수신장치 및 이를 포함하는 이동수단에 관한 것이다.
[연관된 출원과의 상호참조]
본 출원은 2019년 03월 21일에 출원된 대한민국 특허출원번호 제10-2019-0032621호와 2020년 3월 20일에 출원된 대한민국 특허출원번호 제10-2020-0034360호에 의한 우선권의 이익을 가지며, 상기 우선권의 기초 출원의 내용 모두는 본 출원의 내용으로 포함된다.
일반적으로 무선전력충전은 전자기 유도(Electromagnetic Induction)를 통해 전류를 흐르게 하여 배터리를 충전하는 방식이다. 무선전력충전은 충전기의 1차 코일에 흐르는 전류에 의해 발생한 자기장이 배터리의 2차 코일에 유도전류를 발생시키고, 유도전류가 다시 화학적 에너지를 배터리에 충전시킨다.
이러한 기술은 접점이 노출돼 있지 않아 누전 등의 위험이 거의 없고 편리하다.
최근 들어 전기자동차가 대중화되면서 충전 인프라 구축에 대한 관심이 증대되고 있으며, 이미 가정용 충전기를 이용한 전기자동차 충전을 비롯하여 배터리 교체, 급속충전장치, 무선충전장치 등 다양한 충전방식이 등장하고 있다.
향후 전기자동차의 보급이 늘어날 것으로 예상됨에 따라 충전시간을 단축시키고 편의성을 증대시킨 안전하고 빠른 충전방식이 요구되고 있다. 콘센트에 플러그를 꽂아 사용하는 유선충전방식의 불편함을 해소할 수 있는 무선전력충전방식도 다양하게 제시되고 있다.
관련된 선행기술로서 한국 공개특허 제10-2012-0081051호, 한국 공개특허 제10-2013-0004416호 등이 무선전력 충전 기술로서 개시되어 있다.
선행기술에 개시된 무선전력 전송방식에 의하면 로드부(배터리) 부분의 코일에 유도되는 기전력을 바탕으로 전력을 전송하게 되는데, 이 기전력은 코일에 쇄교되는 자기장 다발(Magnetic flux)에 비례한다. 전기자동차 등 전기력을 적용하는 이동수단에 적용되는 전력 송수신 모듈 특히 수신모듈의 경우에는 그 적용가능한 크기에 한계가 있고, 따라서 그 효율화가 중요하다.
전술한 배경기술은 발명자가 실시예의 도출을 위해 보유하고 있었거나, 실시예의 도출 과정에서 습득한 기술 정보로서, 반드시 본 명세서의 출원 전에 일반 공중에게 공개된 공지기술이라 할 수는 없다.
실시예의 목적은 우수한 충전효율을 갖는 이동수단의 무선충전용 수신장치 및 이를 포함하는 이동수단을 제공하는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 일 실시예에 따른 이동수단의 무선전력 수신장치는 수신패드 및 수신코일을 포함하고, 상기 수신코일은 상기 수신패드의 일면에 위치하고, 상기 수신코일은 와이어를 포함하고, 상기 와이어는 양 단부가 배터리와 연결되고, 상기 수신코일은 고리 형상을 갖고, 상기 와이어는 절연층으로 감싸인 도전부를 갖는 전선을 다수 포함한다.
와이어비율(Wr)은 아래 식 1로 표시되고, 상기 이동수단의 무선전력 수신장치의 와이어비율은 0.03 내지 0.40이다.
[식 1]
Figure PCTKR2020003881-appb-img-000001
상기 식 1에서, Sw는 상기 수신장치에 전달되는 출력전력(W)이고, Wn은 상기 수신코일의 단면에서 본 전선의 수이다.
상기 도전부의 직경은 0.05 내지 0.15 mm일 수 있다.
단면적 비율(Dr)은 아래 식 2로 표시된다.
[식 2]
Figure PCTKR2020003881-appb-img-000002
상기 식 2에서, Wd는 도전부의 단면적의 합이고, Rd는 수신코일의 단면적이다.
상기 이동수단의 무선전력 수신장치의 단면적 비율은 0.2 내지 0.8일 수 있다.
상기 이동수단의 무선전력 수신장치는 3 내지 30 kW의 출력전력을 수신할 수 있다.
상기 이동수단의 무선전력 수신장치는 10 내지 100 kHz의 대역을 갖는 전력을 수신할 수 있다.
상기 수신코일은 서로 이웃하게 위치하는 100 내지 10,000 개의 상기 전선을 포함할 수 있다.
다른 실시예에 따른 이동수단은 위에서 설명한 이동수단의 무선전력 수신장치를 전력수신장치에 포함한다.
상기 이동수단은 전기차 또는 드론일 수 있다.
실시예의 이동수단의 무선충전용 수신장치 및 이동수단은 미리 정해진 공간과 면적 내에서 우수한 충전 효율을 확보할 수 있는 이동수단의 무선충전용 수신장치 및 이를 포함하는 이동수단을 제공한다.
도 1은 일 실시예에 따른 이동수단의 일 예인 전기자동차의 무선충전용 무선전력 수신장치를 나타내는 구성도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 이동수단의 무선충전용 무선전력 수신장치를 나타내는 사시도이다.
도 3은 일 실시예에 따른 이동수단의 무선충전용 무선전력 수신장치를 나타내는 종단면도이다.
도 4는 일 실시예에 적용되는 전선을 단면으로 설명하는 개념도이다.
이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 실시예에 대하여 첨부한 도면을 참고로 하여 상세히 설명한다. 그러나 실시예는 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 예시에 한정되지 않는다. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다.
본 명세서 전체에서, 마쿠시 형식의 표현에 포함된 "이들의 조합"의 용어는 마쿠시 형식의 표현에 기재된 구성 요소들로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상의 혼합 또는 조합을 의미하는 것으로서, 상기 구성 요소들로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상을 포함하는 것을 의미한다.
본 명세서 전체에서, “제1”, “제2” 또는 “A”, “B”와 같은 용어는 동일한 용어를 서로 구별하기 위하여 사용된다. 또한, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 명세서에서 단수 표현은 특별한 설명이 없으면 문맥상 해석되는 단수 또는 복수를 포함하는 의미로 해석된다.
본 명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 '직접적으로 연결'되어 있는 경우뿐 아니라, '그 중간에 다른 구성을 사이에 두고 연결'되어 있는 경우도 포함한다. 또한, 어떤 구성이 어떤 구성을 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 그 외 다른 구성을 제외하는 것이 아니라 다른 구성들을 더 포함할 수도 있음을 의미한다.
본 명세서 전체에서, 이동수단은 전기를 동력으로 적용하여 위치를 이동하는 모든 수단을 의미하는 광의의 개념으로, 운전자 및/또는 탑승자를 이동시키는 협의의 이동수단(자동차, 오토바이, 비행기, 배 등), 재화(물건)의 물리적 위치 이동을 목적으로 하는 운송수단(트럭, 지게차 등 중장비, 비행기, 배, 철도 등)을 포함한다. 또한, 상기 이동수단은 운전자가 해당 이동수단 내에 위치하지 않은 상태에서 원격으로 또는 미리 준비된 프로그램으로 조정되는 이동수단을 포함한다.
발명자들은 전기자동차, 드론 등 이동수단에 적용되는 전력 송수신 모듈 특히 수신모듈의 경우에는 그 적용가능한 크기에 한계가 있고, 따라서 그 효율화가 중요하다는 점을 인식하였다. 또한, 전기자동차 등의 충전용 모듈에 적용되는 코일(수신코일), 와이어(리즈와이어), 도전부(금속선) 등의 특성에 따라 충전 효율이 달라질 수 있다는 점을 확인하였다. 또한, 특정한 와이어비율 등을 적용하면 충전 효율을 보다 향상시킬 수 있다는 점을 확인하여 본 명세서에서 구체적으로 제시한다.
도 1은 일 실시예에 따른 이동수단(1)의 무선충전용 무선전력 수신장치(10)를 나타내는 구성도이고, 도 2는 일 실시예에 따른 이동수단(1)의 무선충전용 무선전력 수신장치(10)를 나타내는 사시도이며, 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 이동수단의 무선충전용 무선전력 수신장치(10)를 나타내는 종단면도이다. 도 4는 일 실시예에 적용되는 전선을 단면으로 설명하는 개념도이다.
이하, 상기 도 1 내지 도 4를 참고하여 실시예를 보다 상세하게 설명한다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 일 실시예에 따른 이동수단의 무선전력 수신장치(10)는 전기를 동력으로 움직이는 배터리를 포함하는 이동수단(1)에 포함되어, 상기 이동수단 외부에 위치하는 전력공급부에 의해 유도전류를 발생시킨다.
상기 이동수단(1)은 대표적으로 전기차, 드론 등이 예시되나, 이에 한정되지 않는다.
상기 이동수단의 무선전력 수신장치(10)는 수신패드(100); 그리고, 수신코일(200);을 포함한다.
수신패드(100)는 일면과 타면을 갖는다.
수신코일(200)은 상기 수신패드의 적어도 일면에 위치하고, 이동수단의 무선충전시 전력수신코일로 작용한다.
상기 수신코일(200)은 와이어를 포함한다.
상기 와이어는 양단부가 상기 배터리에 연결된 상태로 고리 형상으로 배치된다.
상기 수신코일(200)은 수신패드(100)의 적어도 일면에 복수 열의 고리 형상으로 감아져 위치하는 와이어를 포함할 수 있다.
상기 수신코일은(200) 상기 수신코일의 단면에서 보았을 때, 그 내부에는 다수의 와이어(210)를 포함할 수 있다.
상기 와이어(210)는 각각 절연층(211a)으로 감싸인 도전부(211b)를 1 또는 2 이상 포함할 수 있고, 절연층으로 서로 구분되는 다수개의 도전부를 포함할 수 있다.
도 1을 참조하면, 상기 이동수단(1)의 무선충전용 전력수신장치(10)는 전기차, 드론 등의 전기를 동력원으로 적용하는 이동수단(1)에 배치되어, 전기충전소 등에 배치된 전력공급부(2)에서 공급되는 유도전류를 수신한다.
전력공급부(2)는 충전소나 도로 등의 표면에 설치되고, 외부전력을 통해 전력수신장치(10)에 유도전류를 발생시킨다.
전력수신장치(10)는 이동수단 (1)에 배치되어 전력공급부(2)에 일정한 간격을 두고 대면한다. 이동수단의 저면 또는 측면에 배치되어 전력공급부와의 간격을 줄이는 것이 충전 효율 향상이 유리하다.
전력공급부(2)에 의해 발생하는 전자기유도현상은 전력수신장치(10)에 유도전류를 발생시키고 이동수단(1)의 배터리를 충전시켜, 이동수단의 무선 충전이 진행된다.
전력공급부(2)는 외부전력에 의한 전류를 이용하여 자기장의 변화를 발생시킬 수 있는 구성이라면 어떠한 구성이라도 적용될 수 있다. 예시적으로, 외부전력은 상용전원에 의한 전력을 포함해 제한없이 적용 가능하다.
도 2를 참조하면, 상기 무선충전용 전력수신장치(10)는 수신패드(100) 및 수신코일(200)을 포함한다.
상기 수신패드(100)는 전술한 전력공급부(2)와 대면하는 것으로, 전력공급부(2)에 의한 상호 전자기유도작용이 일어날 수 있도록 자성소재로 형성될 수 있다.
수신코일(200)은 와이어(210)를 포함한다.
와이어(210)는 와이어(210)의 양단부가 배터리(미도시)에 연결된 상태로 수신패드(100) 상에 복수 층 및/또는 복수 열로 배치되어 고리 형상을 가질 수 있다.
와이어(210)는 일 단부에서 타 단부까지 서로 연결된 것일 수 있다.
와이어(210)는 일 단부와 타 단부가 각각 배터리와 연결될 수 있다.
수신코일(200)은 고리 형상으로 배치될 수 있다.
와이어(210)는 일 단부부터 타 단부까지 연결되어 복수열로 감긴 고리 형상으로 배치될 수 있다.
와이어(210)는 일 단부부터 타 단부까지 연결되어 복수열과 복수층으로 감겨 고리 형상으로 배치될 수 있다.
와이어(210)는 리츠 와이어일 수 있다.
수신코일(200)은 고리형상으로 배치된 리츠 와이어를 포함할 수 있다.
리츠 와이어는 일 단부와 타 단부가 각각 배터리와 연결될 수 있다.
상기 고리 형상은 그 단면이 실질적으로 일정한 두께를 가질 수 있다. 다만, 일 단부 또는 타 단부와 가깝게 위치하는 고리형상의 일 부분은 그 단면의 두께가 일정하지 않을 수 있다.
수신코일(200)은 수신패드(100)에 접착을 통해 고정될 수 있다.
수신코일(200)은 수신패드(100)에 별도의 결속부재(미도시)를 통해 고정될 수 있다.
리츠 와이어는 피복층(212) 내에 전선(211)이 다수개 배치된다.
전선(211)는 도전부(예: 구리선 등, 211b)와 절연층(예: 에나멜 절연층, 211a)를 포함하고, 절연층은 도전부의 표면을 감싼다.
리츠 와이어를 적용시, 교류전류를 인가할 경우 전선의 표면측에서 발생할 수 있는 와전류에 의한 표피효과를 감소시켜, 수신코일의 온도상승을 방지할 수 있다.
상기 수신장치(10)는 아래 식 1로 표시되는 와이어비율(Wr)이 0.03 내지 0.40인 것을 하나의 특징으로 한다.
[식 1]
Figure PCTKR2020003881-appb-img-000003
상기 식 1에서, Sw는 상기 수신장치에 전달되는 출력전력(W)이며, Wn은 상기 수신코일의 단면에서 본 전선의 가닥 수이다.
이러한 범위의 와이어비율을 갖는 수신장치(10)는 도전부의 발열 등을 최소화하고 우수한 충전효율을 갖는 수신장치를 제공할 수 있다.
상기 수신장치(10)는 와이어비율이 0.04 내지 0.35일 수 있고, 0.05 내지 0.31 일 수 있다. 이러한 와이어비율을 갖는 경우 수신장치는 보다 작은 크기를 가지면서도 우수한 효율로 전력을 수신할 수 있다.
수신장치(10)는 3 내지 30 kW의 출력전력을 수신하는 것일 수 있다. 이러한 전력의 범위에서 상기 수신장치의 전력수신 효율이 보다 향상될 수 있다.
수신장치(10)가 3 내지 8 kW의 출력전력을 수신하는 경우, 좋게는 상기 수신코일은 200 내지 2200 가닥수의 전선(211)을 포함할 수 있고, 500 내지 1500 가닥수의 전선(211)을 포함할 수 있다.
수신장치(10)가 8 kW 초과 20 kW 이하의 출력전력을 수신하는 경우, 좋게는 상기 수신코일은 500 내지 6500 가닥수의 전선(211)을 포함할 수 있고, 600 내지 6200 가닥수의 전선(211)을 포함할 수 있다.
상기 수신코일이 포함하는 전선은 그 직경이 0.15 mm이하일 수 있고, 0.05 내지 0.15 mm일 수 있다.
상기 전선의 직경이 0.15 mm 이상이면 표피효과에 의한 발열손실 등이 발생하여 충전 효율이 감소할 수 있고, 0.05 mm 미만이면 가공의 어려움이나 전기전도성층(금속선 등)의 끊김이 발생하기 쉬우며, 오히려 제조 단가가 상승할 수 있다.
상기 수신장치(10)는 아래 식 2에 따른 단면적 비율(Dr)이 0.2 내지 0.8 인 것을 다른 일 특징으로 한다.
[식 2]
Figure PCTKR2020003881-appb-img-000004
상기 식 2에서, Dr은 단면적 비율이고, Wd는 전선의 단면적이며, Rd는 수신코일의 단면적이다.
상기 단면적비율은 0.4 내지 0.8일 수 있고, 0.4 내지 0.7일 수 있다. 이러한 특징을 갖는 수신코일을 수신장치에 적용하는 경우, 충전효율을 보다 향상시킬 수 있다.
상기 수신장치는 10 내지 100 kHz의 대역에서 전력을 수신할 수 있고, 20 내지 90 kHz의 대역에서 전력을 수신할 수 있다.
수신코일은 서로 이웃하게 위치하는 100 내지 10,000 개의 전선을 포함할 수 있다. 이때, 전선의 숫자는 수신코일을 단면에서 관찰했을 때 1 또는 2 이상의 외이어 내에 포함되는 전선 숫자의 총합을 의미한다.
상기 수신코일(200)의 단면은 도 3에서 사각형(점선으로 표시)으로 예시하나, 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 도 3에서 내부에 다수의 전선이 배치된 와이어(리츠 와이어)를 적용한 것을 예시하나 이에 한정되는 것은 아니다.
리츠 와이어는 원형인 것으로 예시하나, 이에 한정되는 것은 아니며, 구체적으로 정해진 수신코일이 위치하는 공간을 보다 효율적으로 활용할 목적으로 단면이 원형이 아닌 실질적으로 타원형, 사각형, 사다리꼴, 삼각형 등의 형태를 갖는 리츠 와이어를 적용할 수 있다. 또한, 전선 자체의 단면 형상이 원형이거나, 실질적으로 타원형, 사각형, 사다리꼴, 삼각형 등의 형태를 갖는 것이 적용될 수도 있다.
수신코일(200)은 절연층(211a)로 피복된 다수의 도전부(211b)를 포함하는 전선 (211)을 포함한다.
수신코일(200)은 다수의 전선(211)이 다발을 이루는 리츠 와이어 형태의 와이어(210)을 포함할 수 있다. 수신코일(200)은 다발을 이룬 리츠 와이어를 포함할 수 있다.
와이어(210) 또는 리츠 와이어의 양단부는 미도시된 배터리에 연결될 수 있다.
와이어(210) 또는 리츠 와이어는 수신패드(100)의 표면에 복수 층 및/또는 복수 열의 환형으로 배치되어 수신코일(200)에 포함될 수 있고, 수신코일(200)을 구성할 수 있다.
수신코일(200)은 수신패드(100)에 접착을 통해 고정될 수 있다.
수신코일(200)은 수신패드(100)에 별도의 결속부재를 통해 고정될 수 있다.
수신코일이 리츠 와이어를 포함하는 경우, 리츠와이어의 외경(Lh)을 기준으로 하는 리츠 와이어의 단면적 대비 도전부(211b)의 단면적의 합인 리츠 와이어의 도전부비율이 0.4 내지 0.7일 수 있다.
상기 도전부비율이 0.4 미만인 경우에는 도전부가 지나치게 얇게 형성되어 선의 끊어짐이 발생하거나, 절연층(211a) 및/또는 피복층(212)의 두께가 너무 두꺼울 수 있고, 0.7 초과인 경우에는 열 손실이 커져 전력전달 효율이 감소할 수 있다.
리츠 와이어는 10 내지 10,000 개의 절연층(211a)으로 피복된 도전부(211b)를 포함할 수 있다. 리츠 와이어는 100 내지 8,000 개의 절연 층(211a)으로 피복된 도전부(211b)를 나란히 포함할 수 있다. 리츠 와이어는 500 내지 7,000 개의 절연층(211a)으로 피복된 도전부(211b)를 나란히 포함할 수 있다.
리츠 와이어는 그 단면이 원형인 리츠 와이어를 압연가공 또는 인발가공으로 상기 폭보다 상기 높이가 더 큰 값을 갖도록 가공된 것일 수 있다.
상기 수신코일(200)은 그 단면이 타원형, 직사각형, 사다리꼴, 또는 삼각형인 와이어 또는 리츠 와이어를 포함할 수 있다. 상기 타원형, 직사각형, 사다리꼴, 또는 삼각형의 형상은 와이어의 특성상 완전한 상기 형상이 아니고 전체적으로 상기 형상을 갖는 것을 의미한다.
이러한 경우, 상기 수신코일(200)은, 단면적이 동일한 원형인 와이어를 적용한 경우와 비교하여 턴수가 8% 이상 증가한 것일 수 있고, 턴수가 10% 이상 증가할 수 있다. 상기 수신코일(200)은, 단면적이 동일한 원형인 와이어를 적용한 경우와 비교하여 턴수가 8 내지 20% 증가할 수 있고, 10 내지 20% 증가할 수 있다. 상기 턴수 증가는 36 mm 폭 이하의 와이어 패드를 갖는 사각 수신코일을 기준으로 평가한다.
수신코일(200)은 5 mm의 단위폭에 600 개 이상의 도전부(211b)를 포함할 수 있고, 850 내지 1400개의 도전부(211b)를 포함할 수 있으며, 900 내지 1200개의 도전부(211b)를 포함할 수 있다. 상기 도전부는 전연층으로 피복된 상태로 배치된다. 이러한 경우 수신패드(100)의 전력수신효율을 보다 향상시킬 수 있다.
수신패드(100)에 수신코일이 배치된 부분을 와이어패드(120)라 한다.
상기 단위폭은 와이어패드(120)의 폭 중 일부를 말한다.
상기 수신코일(200)은 상기 수신패드(100)에 복수열 및/또는 복수층이 고리 형상으로 감아져 있는 와이어를 포함할 수 있다.
상기 복수열은 서로 연결된 와이어가 서로 이웃하게 나란히 배치되는 것을 의미하며, 상기 복수층은 서로 연결된 와이어가 적어도 2층 이상으로 나란히 배치된 것을 의미한다.
상기 복수층은 서로 이웃하게 접하도록 배치될 수도 필요에 따라 각 층 간에 일정 한 거리를 두고 배치될 수도 있다. 이렇게 복수열 또는 복수층으로 배치된 와이어는 서로 연결된 것일 수 있다.
다른 일 실시예에 따른 이동수단(1)은 충전된 전력을 이용해 구동되는 이동수단 및/또는 운송수단이라면 적용되며, 예시적으로 전기차와 드론을 포함한다.
상기 전기차(electric vehicle, EV)는, 전기자동차용 자기유도방식을 이용하는 무선전력전송 시스템이 적용된 것일 수 있다. 구체적으로 상기 전기차는 전기차(Electric Vehicle, EV)는 49 CFR(code of federal regulations) 523.3 등에서 정의된 자동차(automobile)를 포함한다.
상기 전기차는 자동충전 기능을 갖는 것일 수 있다. 자동 충전(Automatic charging)은 전력을 전송할 수 있는 1차측 충전기 어셈블리(primary charger assembly)에 대하여 적절한 위치에 차량의 놓고 인덕티브 충전하는 동작으로 정의될 수 있다. 자동 충전은 필요한 인증 및 권한을 얻은 후에 수행될 수 있다.
상기 수신코일(200)은 차량 어셈플리 내에 포함될 수 있다. 상기 차량 어셈블리(Vehicle assembly, VA)는 VA 코일과 다른 적절한 부품을 포함하여 차량에 배치되는 어셈블리를 지칭할 수 있다. 다른 적절한 부품은 임피던스와 공진주파수를 제어하기 위한 적어도 하나의 부품, 자기 경로를 강화하기 위한 페라이트 및 전자기 차폐 재료를 포함할 수 있다. 예를 들면, VA는 무선 충전 시스템의 차량 부품으로서 기능하는 데 필요한 정류기/전력변환장치와 VA 컨트롤러 및 차량 배터리의 배선뿐 아니라 각 유닛과 필터링 회로들, 하우징 등의 사이의 배선을 포함할 수 있다.
상기 이동수단의 무선충전용 수신장치(10)는, 전기를 동력으로 움직이는 배터리를 포함하는 이동수단(1)에 포함되며, 상기 이동수단의 외부에 위치하며 전력을 공급하는 전력공급부(2)에 의한 유도전류를 발생하는 것으로, 그 일면에 와이어가 위치하는 수신패드(100); 그리고, 상기 수신패드의 일면에 위치하는 위에서 설명한 이동수단의 무선충전용 수신코일(200);를 포함한다.
상기 전력공급부, 상기 수신패드 등은 통상 적용되는 것이면 제한없이 적용 가능하며, 상기 이동수단(1)은 협의의 이동수단(자동차 등), 운송수단(트럭 등)을 포함하며, 무인으로 이동되는 드론 등을 포함한다.
상기 수신코일에 대한 설명은 위에서 한 것과 중복되므로 그 기재를 생략한다.
이하, 실시예를 통해 보다 구체적으로 설명한다. 하기 실시예는 본 발명의 이해를 돕기 위한 예시에 불과하며, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.
1. 수신패드의 제조
가로, 세로 각각 250 mm의 아크릴 판의 4 변의 안쪽으로 약 10 mm의 공간을 두고 36 mm의 와이어패드를 4면을 따라 위치시켰다. 직경이 3.1 mm인 원형의 단면을 갖는 리츠 와이어를 한 모서리(시작점)으로 상기 4면을 순차로 돌며 빈틈없이 2층으로 배치한 후 상기 리츠 와이어가 상기 시작점으로 빠져나가도록 하였다. 상기 리츠 와이어에 포함된 도전부의 굵기는 0.1 mm인 것으로 적용했다. 이렇게 제조된 수신패드를 실시예의 수신패드로 하였다.
위와 동일하게 수신패드를 제조하되, 직경이 6.3 mm인 리츠 와이어를 적용한 것을 제외하면, 위와 동일한 방법으로 비교예의 수신패드를 제조했다.
2. 수신패드의 물성 평가
상기 와이어패드의 종단면에서 상기 리츠 와이어의 단면직경, 도전부의 수 등을 확인하고 와이어비율과 단면적비율은 위의 식 1과 식 2를 각각 적용하여 계산하였다. 충전효율은 출력시 측정되는 출력전력W(출력전압과 출력전류)과 입력시 측정되는 입력전력W(입력 전압과 입력전류)을 Power Analyzer롤 측정하여 효율을 측정하여 출력W/입력W을 %로 계산하였다. 각각의 결과는 아래 표 1에 나타냈다.
출력전력 리츠 와이어의 단면직경 수신코일 단면에서 전선 수 (가닥) 와이어비율(Wr) 단면적비율(Dr) 충전효율
실시예 3.3 kW 3.1 mm 600 0.18 0.62 85%
비교예 3.3 kW 6.3 mm 1400 0.42 0.35 74%
상기 표 1을 참조하면, 동일한 조건에서 실험 결과, 실시예의 경우가 충전효율이 비교예의 충전효율과 비교하여 약 10% 이상 우수하게 평가되었다.
3. 전력을 달리 적용하여 확인한 충전효율 등의 평가
아래 표 2에 제시된 것과 같이 수신코일 단면에서의 도전부의 수를 달리 적용한 것을 제외하면 위의 1.과 동일하게 실시예 1, 실시예 2, 비교예 1 그리고 비교예 2의 수신패드를 제조하였다.
위의 2.와 동일한 방법으로 수신패드의 물성을 평가하되, 출력전력을 변경했고, 충전효율, 와이어비율 등을 평가해서 아래 표 2에 나타냈다.
출력전력 수신코일 단면에서 전선 수 (가닥) 와이어비율(Wr) 충전효율
비교예 1 6.6 kW 100 0.01 70%
비교예 2 10 kW 100 0.01 62%
실시예 1 6.6 kW 1000 0.15 86%
실시예 2 10 kW 4000 0.4 88%
비교예 1과 실시예 1의 결과를 비교하면, 충전효율이 약 16% 상승했고, 비교예 2와 실시예 2의 결과를 비교하면, 충전효율이 약 26% 상승한 것을 확인할 수 있었다. 실시예에서 특정한 와이어 비율을 갖는 경우 보다 우수한 충전효율을 나타낸다는 점을 실험적으로 확인했다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.
[부호의 설명]
1: 이동수단 2: 전력공급부
10: 수신장치, 전력수신장치 100: 수신패드
120: 와이어패드
200: 수신코일 210: 와이어, 리츠와이어
211: 전선 212: 피복층
211b: 도전부 211a: 절연층

Claims (8)

  1. 수신패드 및 수신코일을 포함하고,
    상기 수신코일은 상기 수신패드의 일면에 위치하고,
    상기 수신코일은 와이어를 포함하고,
    상기 와이어는 양 단부가 배터리와 연결되고,
    상기 수신코일은 고리 형상을 갖도록 배치되고,
    상기 와이어는 절연층과 도전부를 갖는 전선을 다수 포함하고,
    상기 절연층은 상기 도전부의 표면을 감싸고,
    와이어비율(Wr)은 아래 식 1로 표시되고,
    상기 와이어비율(Wr)이 0.03 내지 0.40인, 이동수단의 무선전력 수신장치;
    [식 1]
    Figure PCTKR2020003881-appb-img-000005
    상기 식 1에서, Sw는 상기 수신장치에 전달되는 출력전력(W)이고, Wn은 상기 수신코일의 단면에서 본 전선의 수이다.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 도전부의 직경은 0.05 내지 0.15 mm인, 이동수단의 무선전력 수신장치.
  3. 제1항에 있어서,
    아래 식 2에 따른 단면적 비율(Dr)이 0.2 내지 0.8 인, 이동수단의 무선전력 수신장치;
    [식 2]
    Figure PCTKR2020003881-appb-img-000006
    상기 식 2에서, Wd는 도전부의 단면적의 합이고, Rd는 수신코일의 단면적이다.
  4. 제1항에 있어서,
    3 내지 30 kW의 출력전력을 수신하는, 이동수단의 무선전력 수신장치.
  5. 제1항에 있어서,
    10 내지 100 kHz의 대역을 갖는 전력을 수신하는, 이동수단의 무선전력 수신장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 수신코일은 100 내지 10,000 개의 상기 전선을 포함하는, 이동수단의 무선전력 수신장치.
  7. 제1항에 따른 무선전력 수신장치를 포함하는 전력수신장치를 포함하는, 이동수단.
  8. 제7항에 있어서,
    전기차 또는 드론인, 이동수단.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130127910A (ko) * 2012-05-15 2013-11-25 스미다 코포레이션 가부시키가이샤 비접촉 급전시스템 및 비접촉 급전시스템용의 송전코일
JP2014230474A (ja) * 2013-05-27 2014-12-08 昭和電線デバイステクノロジー株式会社 非接触給電システム
WO2017051555A1 (ja) * 2015-09-24 2017-03-30 富士機械製造株式会社 非接触給電用コイルおよび非接触給電システム
KR20180016237A (ko) * 2015-06-11 2018-02-14 엘지전자 주식회사 무선 전력 전송 시스템의 구조
KR101833777B1 (ko) * 2018-01-04 2018-04-13 (주)그린파워 무선전력전송장치의 집전 코일 및 그 제작 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130127910A (ko) * 2012-05-15 2013-11-25 스미다 코포레이션 가부시키가이샤 비접촉 급전시스템 및 비접촉 급전시스템용의 송전코일
JP2014230474A (ja) * 2013-05-27 2014-12-08 昭和電線デバイステクノロジー株式会社 非接触給電システム
KR20180016237A (ko) * 2015-06-11 2018-02-14 엘지전자 주식회사 무선 전력 전송 시스템의 구조
WO2017051555A1 (ja) * 2015-09-24 2017-03-30 富士機械製造株式会社 非接触給電用コイルおよび非接触給電システム
KR101833777B1 (ko) * 2018-01-04 2018-04-13 (주)그린파워 무선전력전송장치의 집전 코일 및 그 제작 방법

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